Introduzione all'applicazione delle proprietà e caratteristiche meccaniche C276
C-276
Il nome completo di C-276 è Hastelloy C-276 (Hastelloy). È una lega di nichel-cromo-molibdeno contenente tungsteno con un contenuto di silicio-carbonio estremamente basso. È considerata una lega anticorrosiva universale. Principalmente resistente al cloro umido, a vari cloruri ossidanti, soluzioni saline di cloruro, acido solforico e sali ossidanti e ha una buona resistenza alla corrosione nell'acido cloridrico a bassa e media temperatura. Pertanto, negli ultimi trent'anni, è stato ampiamente utilizzato in ambienti corrosivi difficili, come l'industria chimica, l'industria petrolchimica, la desolforazione dei gas di scarico, la produzione di pasta di legno e carta, la protezione ambientale e altri campi industriali.
Resistenza alla corrosione
Questa lega ha le seguenti caratteristiche: ① Ha un'eccellente resistenza alla corrosione verso la maggior parte dei mezzi corrosivi sia negli stati atmosferici ossidanti che riducenti. ②Eccellente resistenza alla corrosione per vaiolatura, alla corrosione interstiziale e alla tensocorrosione. Il contenuto più elevato di Mo e Cr rende la lega resistente alla corrosione da ioni cloruro e l'elemento W migliora ulteriormente la resistenza alla corrosione. Allo stesso tempo, la lega Hastelloy C-276 è uno dei pochi materiali resistenti alla corrosione da parte di soluzioni umide di cloro, ipoclorito e biossido di cloro ed è resistente a soluzioni di cloruro ad alta concentrazione come cloruro ferrico e cloruro di rame. Notevole resistenza alla corrosione. È adatto per soluzioni di acido solforico di varie concentrazioni ed è uno dei pochi materiali che possono essere utilizzati in soluzioni di acido solforico concentrate a caldo.
Proprietà fisiche
Le proprietà fisiche della lega Hastelloy C-276 sono le seguenti:
Composizione del materiale: 57Ni-16Cr-16Mo-5Fe-4W-2.5Co*-1Mn*-0.35V *-0.08Si*-0.01C* * è il margine massimo
Standard di implementazione: UNS N10276, ASTM B575, ASME SB575, DIN/EN 2.4819
Densità: 8,90 g/cm3
Comportamento meccanico
Resistenza alla trazione: σb maggiore o uguale a 730Mpa, allungamento: δ maggiore o uguale al 40%, durezza: HRB minore o uguale a 100.
La formatura a caldo della lega Hastelloy C-276 viene immediatamente ricotta a 1150 gradi e spenta con acqua. La deformazione a freddo della lega Hastelloy C-276 ne aumenterà la resistenza.


La lega Hastelloy C-276 ha una formabilità simile al normale acciaio inossidabile austenitico. Tuttavia, poiché è più resistente del normale acciaio inossidabile austenitico, lo stress durante la formatura a freddo sarà maggiore. Inoltre, questo materiale indurisce molto più velocemente del normale acciaio inossidabile, quindi è necessaria una ricottura a metà processo durante i processi estesi di formatura a freddo.
Saldatura e trattamento termico
Le prestazioni di saldatura della lega C-276 sono simili a quelle del normale acciaio inossidabile austenitico. Prima di utilizzare un metodo di saldatura per saldare C-276, è necessario adottare misure per ridurre al minimo la diminuzione della resistenza alla corrosione della zona saldata e interessata dal calore, come la saldatura con elettrodo di tungsteno a gas schermato (GTAW), la saldatura ad arco con gas metallico ( GMAW), saldatura ad arco sommerso o altri metodi di saldatura che possono ridurre al minimo il degrado della resistenza alla corrosione della zona saldata e interessata dal calore. Tuttavia, metodi di saldatura come la saldatura ossiacetilenica che possono aumentare il contenuto di carbonio o silicio del materiale saldato e della zona interessata dal calore non sono adatti.
Per quanto riguarda la selezione delle forme dei giunti saldati, è possibile fare riferimento all'esperienza di successo del codice ASME per caldaie e recipienti a pressione per giunti saldati in lega Hastelloy C-276.
È preferibile utilizzare la lavorazione meccanica per saldare le scanalature, ma la lavorazione meccanica causerà un incrudimento, quindi è necessario rettificare le scanalature lavorate prima della saldatura.
Durante la saldatura è necessario utilizzare un'adeguata velocità di apporto di calore per prevenire il verificarsi di cricche termiche.
Nella maggior parte degli ambienti corrosivi, la lega Hastelloy C-276 può essere utilizzata sotto forma di saldature. Tuttavia, in ambienti molto difficili, i materiali e le saldature C-276 devono essere sottoposti a solubilizzazione per ottenere la migliore resistenza alla corrosione.
Per la saldatura della lega Hastelloy C-276, è possibile scegliere di utilizzarla come materiale di saldatura o metallo d'apporto. Se è necessario aggiungere determinati componenti alle saldature della lega Hastelloy C-276, come altre leghe a base di nichel o acciaio inossidabile, e queste saldature saranno esposte ad ambienti corrosivi, gli elettrodi o i fili utilizzati per la saldatura devono avere e Il metallo di base ha una notevole resistenza alla corrosione.
Il trattamento termico in soluzione solida del materiale in lega Hastelloy C-276 comprende due processi: (1) riscaldamento a 1040 gradi ~ 1150 gradi; (2) raffreddamento rapido allo stato nero (circa 400 gradi) entro due minuti, in modo che il materiale trattato abbia un'ottima resistenza alla corrosione. Pertanto, è inefficace eseguire solo il trattamento termico di distensione sulla lega Hastelloy C-276. Prima del trattamento termico è necessario pulire la superficie della lega da macchie di olio e altro sporco che potrebbero produrre elementi di carbonio durante il processo di trattamento termico.
La superficie della lega Hastelloy C-276 produrrà ossidi durante la saldatura o il trattamento termico, che ridurranno il contenuto di Cr nella lega e influenzeranno la resistenza alla corrosione, quindi la superficie deve essere pulita. È possibile utilizzare una spazzola metallica o una mola in acciaio inossidabile, quindi immergere in una miscela di acido nitrico e acido fluoridrico in proporzioni adeguate per il decapaggio e infine risciacquare con acqua pulita.
Aree di applicazione
Attrezzature petrolchimiche, scambiatori di calore, apparecchiature per la desolforazione dei gas di combustione, pompe chimiche per fluidi, prodotti chimici al fluoro, ecc.





